TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta strojní. Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta strojní. Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů Netradiční způsoby plošných technologií tváření kovů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Šorf

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studijní program B2341 Strojírenství Materiály a technologie zaměření tváření kovů a plastů Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů Netradiční způsoby plošných technologií tváření kovů Non-traditional Ways of Forming Metals by Using Planary Technologies Ondřej ŠORF KSP TP B73 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Doubek, Ph.D. TU v Liberci Konzultant bakalářské práce: Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. TU v Liberci Rozsah práce a příloh: Počet stran: 52 Počet tabulek: 12 Počet příloh: 0 Počet obrázků: 28 Datum: 28. květen

3 - 3 -

4 - 4 -

5 A N O T A C E TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů Studijní program: Student: Téma práce: B2341 Strojírenství Ondřej ŠORF Netradiční způsoby plošných technologií tváření kovů Non-traditional Ways of Forming Metals by Using Planary Technologies Číslo BP: Vedoucí BP: Konzultant BP: KSP-TP-B73 Ing. Pavel Doubek, Ph.D. TU v Liberci Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. TU v Liberci Abstrakt: Tato práce přibližuje principy některých vybraných netradičních metod plošného tváření materiálů. Vysvětluje podstatu technologií, popisuje stroje a nástroje, jichž je třeba k jejich aplikaci. Zmiňuje také druhy materiálů vhodných na výrobu těchto nástrojů a polotovarů, které lze těmito metodami zpracovávat. Uvádí výhody a přednosti jednotlivých technologií, upozorňuje i na jejich zjevné praktické nedostatky. Abstrakt: This degree work elucidates the principles of some selected untraditional methods of planary forming of materials. It aims at explaining the substance of technologies, describes the machines and tools necessary for their application. It aims at explaining the substance of technologies, describes the machines and tools necessary for constructing such tools and manufacturing half-finished products that can be- by using the methods mentioned above- processed. It states the advantages and strong points of individual technologies as well as drawing attention to their apparent practical shortcomings

6 Místopřísežné prohlášení: Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury. V Liberci, 28. května 2010 Ondřej Šorf Jaselská Jičín - 6 -

7 Poděkování Děkuji svým rodičům za jejich trpělivost a všestrannou podporu během mých studií. Vděčím jim i za řadu dobrých rad, připomínek, vztahujících se k této práci, a pomoc při její korekci. Poděkování patří též Ing. Pavlu Doubkovi, Ph.D. a Ing. Pavlu Solfronkovi, Ph.D. za odbornou pomoc a cenné podněty, které mi při vypracovávání této bakalářské práce poskytli. Ondřej Šorf - 7 -

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A JEDNOTEK ÚVOD TAŽENÍ NEPEVNÝMI NÁSTROJI TVÁŘENÍ POMOCÍ PRYŽE METODA GUERIN Princip metody Guerin Nástroje a stroje pro metodu Guerin METODA MARFORM Princip metody Marform Nástroje a stroje pro metodu Marform TVÁŘENÍ POMOCÍ KAPALINY METODA WHEELON Princip metody Wheelon Nástroje a stroje pro metodu Wheelon METODA HYDROFORMING S PRYŽOVOU MEMBRÁNOU Princip metody Hydroforming s pryžovou membránou Nástroje a stroje pro metodu Hydroforming s pryžovou membránou HYDROMECHANICKÉ TAŽENÍ Princip hydromechanického tažení Nástroje a stroje pro hydromechanické tažení TVÁŘENÍ DVOU PLECHŮ POMOCÍ METODY HYDROFORMING Princip tváření dvou plechů pomocí metody Hydroforming Nástroje a stroje pro tváření dvou plechů metodou Hydroforming TVÁŘENÍ VYSOKÝMI PARAMETRY TVÁŘENÍ VÝBUCHEM

9 3.1.1 Princip metody tváření výbuchem Nástroje a stroje pro tváření výbuchem ELEKTROHYDRAULICKÉ TVÁŘENÍ PRINCIP ELEKTROHYDRAULICKÉHO TVÁŘENÍ NÁSTROJE A STROJE PRO ELEKTOROHYDRAULICKÉ TVÁŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉ TVÁŘENÍ Princip metody elektromagnetického tváření Nástroje a stroje pro elektromagnetické tváření TVÁŘENÍ POMOCÍ ULTRAZVUKU Princip metody tváření ultrazvukem Nástroje a stroje pro tváření ultrazvukem ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY

10 Seznam použitých zkratek, symbolů a jednotek Obr. obrázek Tab. tabulka Např. například Cca přibližně Max. maximálně Tzv. takzvaný TNT trinitrotoluen Blesk. bleskovice Ø průměr % procento x krát σ napětí ε deformace Sh shore MPa megapascal mm milimetr m metr kg kilogram kw kilowatt C stupeň celsia m.s -1 metr za sekundu kjkg -1 kilojoule na kilogram V volt s sekunda A ampér kj kilojoule

11 1.Úvod Plošné tváření kovů se běžně provádí známými, praxí prověřenými základními technologickými procesy (např. tažení, ohýbání, stříhání). Přesto jsou vyvíjeny další, netradiční metody, které stávající nahrazují nebo doplňují a zdokonalují. Pomocí nich je možné vyrobit tvarově složitější díly, které by se jen obtížně daly zhotovit konvenčními technologiemi. Výroba celistvých velkoplošných dílů pomocí klasických tvářecích technologií je prakticky nemožná, protože je limitována kapacitou výrobních zařízení. Uplatněním speciálních plošných technologií, například tvářením výbuchem nebo elektrohydraulickým tvářením, lze tyto rozměrné díly poměrně snadno zhotovit. Těmito technologiemi je možné také zpracovávat materiály obtížně tvařitelné. Termín nekonvenční technologie však v řadě případů nemusí znamenat, že jde o postupy nové, moderní. Některé technologie, které se označují jako speciální či nekonvenční, byly patentovány i před několika desítkami let, ale v době svého vzniku nenašly svoje praktické uplatnění nebo jejich hospodárná realizace nebyla možná z konstrukčního hlediska. Dnes se k nim řada výrobců vrací, inovuje je a zdokonaluje. Proto jsou mnohé znovuzrozené technologie prezentovány jako moderní. Uplatnění těchto speciálních metod v praxi není příliš rozšířené, věnuje se jim pouze omezená skupina výrobců, zaměřená především na letecký průmysl. Zřejmě to je důvodem skutečnosti, že v odborné literatuře nenajdeme příliš zdrojů, které tyto procesy popisují. Tato práce si klade za cíl poskytnout čtenáři důležitá fakta, týkající se speciálních technologií využívaných pro plošné tváření kovů, a tuto mezeru alespoň částečně odstranit. Nekonvenční technologie je možné dělit podle několika hledisek, například podle tvářecích teplot, používaných výrobních strojů, podle velikosti sil nebo podle nástrojů. Tato bakalářská práce se zabývá pouze speciálními technologiemi pro plošné tváření a dělí technologické metody do dvou hlavních skupin. První zahrnuje tváření materiálu pomocí nepevného nástroje, do druhé skupiny se řadí tváření materiálu vysokými parametry. Obě skupiny by se zřejmě daly z obecnějšího pohledu začlenit do souhrnné skupiny tváření nepevnými nástroji, ovšem odborná literatura toto zařazení neužívá. Na následující stránce je vyobrazeno názorné rozdělení obou skupin v této práci (schéma č.1.1 a schéma č.1.2)

12 Schéma č. 1.1 Tažení nepevnými nástroji Tváření pomocí pryže Tváření pomocí kapaliny Metoda Guerin Metoda Wheelon Metoda Marform Metoda Hydroforming s pryžovou membránou Hydromechanické tažení Tváření dvou plechů pomocí metody Hydroforming Schéma č. 1.2 Tváření vysokými parametry Tváření pomocí výbuchu Elektrohydraulické tváření Elektromagnetické tváření Tváření pomocí ultrazvuku

13 2. Tažení nepevnými nástroji [1,2,5] Tažení je technologický proces, jímž lze z rovinného polotovaru vyrobit prostorový díl nerozvinutého tvaru. Základem každého nástroje pro tažení je tažník a tažnice s tažnou hranou, dokonalejší nástroje jsou vybaveny přidržovačem. Plechový polotovar se nazývá přístřih, hotový výrobek je výtažek. Jednotlivé výtažky lze dělit na dvě základní skupiny, mělké a hluboké. Technologií tažení lze docílit rotačních i nerotačních tvarů nebo složitějších karosářských dílů. Pří klasickém tažení dochází k tváření plechu zejména napětím tahovým, které klade vyšší nároky nejen na konstrukci a tvar budoucí součásti, ale také na technologii výroby a funkci nástroje pro tažení. Během procesu jednotlivá napětí a příslušné deformace vykazují značnou nejednotnost. Kritická oblast je v místech mezi dnem výtažku a jeho stěnami, kde dochází k velkému ztenčení stěny a je vysoké nebezpečí vzniku trhliny. Obr. 2.1 demonstruje schémata napětí a deformace v jednotlivých místech válcového výtažku s přírubou. Obr Porovnání schémat napětí a deformace v různých místech výtažku zhotoveného vpravo klasickým tažením, vlevo pomocí technologie tažením nepevným nástrojem. [3][2] Všeobecně pro technologii tváření je příznivější napětí tlakové, které trhlinám naopak brání a uzavírá je. Aby bylo v procesu tažení docíleno tlakového napětí, je třeba tomu podřídit konstrukci nástroje. Část nástroje se nahrazuje materiálem, který dokáže vyvolat všestranný tlak. Mezi materiály využívané pro zhotovení nepevných nástrojů patří zejména pryž, kapalina a nebo jejich vzájemné kombinace. Použitím elastických materiálů v technologii tažení je docíleno příznivého zvýšení plasticity tvářeného materiálu, snížení ceny na výrobu nástroje, ale také

14 snížení přípravných časů, neboť je zapotřebí z kovu vyrobit pouze jednu část výrobního nástroje. To umožňuje tyto technologie využívat nejen v sériové, ale i malosériové až kusové výrobě. Nevýhodné je tyto metody využívat pro velkosériovou výrobu, protože dochází k rychlému opotřebení elastických materíálů, a zvyšuje se jejich spotřeba, což představuje zvýšení celkových nákladů na výrobu. 2.1 Tváření pomocí pryže [1,2,3,5] Pryž, nesprávně guma, je zesíťovaná makromolekulární látka. Jednotlivé makromolekulární řetězce (přímé, rozvětvené) uvnitř látky jsou navzájem propojeny a tvoří jednu makromolekulu neboli řídkou prostorovou síť. Uvedené vnitřní uspořádání umožňuje této látce radikálně měnit svůj tvar působením vnějších sil a po uvolnění se vrátit do původního stavu. Tohoto charakteristického jevu se využívá právě při tažení tak, že pryž bez nutné tvarové úpravy nahradí tažnici, která dokonale okopíruje tvar tažníku. Je zapotřebí dostatečně velký lisovací tlak, jenž umožní pevné dosednutí plechu na tažník. S pomocí pryže je možné zhotovit mělké nebo hluboké výtažky jednoduchých či složitých, rotačních i nerotačních tvarů. Mezi základní metody využívající pryží patří metoda Guerin a Marform. Existují i další technologie, které využívají vlastnosti pryže, například rozšiřování trubkových polotovarů, nebo i stříhání a ohýbání. Charakteristické mechanické vlastnosti pryže pro jednotlivé technologie jsou uvedeny v tab Tab 2.1. Nejpoužívanější tvrdosti pryže. [1] Technologie Tvrdost (Sh) Pevnost v tahu (MPa) Prodloužení (%) Stříhání Ohýbání Tažení

15 2.1.1 Metoda Guerin [1,2,5,6,8,9,10] Guerin je nejstarší metoda, jejíž podstatou je využití pryže, která plní funkci tažnice. Je známa již od roku 1872 a původně se nejednalo o metodu určenou k tažení plechu, ale pro stříhání cínových fólií. Až o několik desítek let později se začala tato metoda aplikovat v technologii stříhání a při výrobě mělkých výtažků z plechu. Ukázalo se, že metoda Guerin trpí nedostatky, které brání jejímu širšímu využití. Nedovoluje například zhotovení hlubokých výtažků s přírubou bez zvlnění. Tato metoda byla brzy překonána a stala spíše odrazovým můstkem pro vznik dalších metod, např. Marform, Wheelon či Hydroforming Princip metody Guerin [1,2,5,6,8,9,10] Na počátku procesu je nutné umístit rovinný přístřih z plechu na tažník. Nedrží-li plech na tažníku dostatečně, k upevnění se dočasně použijí fixační kolíky (obr. 2.2) nebo speciální podpěry, které zabrání sklouznutí. Pryž, která je upevněna na pohyblivé části lisu po jeho spuštění dosedne na tažník, na kterém leží plechový polotovar, a začíná proces Obr A) Nástroj před tvářením, B) Nástroj na konci tváření.[6,7,8] Obr Použití fixačních kolíků. [6] tažení. Pryž vytváří všestranný rovnoměrný tlak působící proti plechu, který je do pryže zatlačován spolu s tažníkem, jenž plechu předá požadovaný tvar (obr 2.3). Úplným přetvořením plechu proces tažení končí. Tažník je vysunut automaticky ven z pryžového polštáře, pryž se samovolně vrátí zpět do původního stavu. Hotový výtažek se sejme z tažníku a celý postup je možné znovu opakovat

16 Většinou popsaný proces probíhá na jednu operaci. Při zhotovování výrobků složitějších tvarů, zejména s průřezem připomínajícím písmeno C nebo Z, je nutné proces rozdělit do více operací. Složitější tvary lze zhotovit i s použitím speciálního příslušenství, které pomůže přenést tlak do potřebných míst. Pomocí speciálního příslušenství (obr. 2.4) lze také eliminovat nežádoucí zvlnění. Obr Speciální příslušenství pro zvyšování tlaku pryže v určitých místech. A) klín, B) klapka. [9] Při zhotovování výtažků s přírubou se projeví nedostatky této metody. Pokud je příruba příliš úzká, nemusí dojít k dokonalému přidržení a může dojít k jejímu zvlnění, stejně tak v případě, použije-li se nedostatečný lisovací tlak. Pryž nevyvine dostatečnou sílu na plochu plechu a ten se může samovolně zvrásnit. Totéž nastává také za dostatečně velkého lisovacího tlaku, jestliže hloubka výrobku přesahuje hranici cca 40 mm. Metodou Guerin je možné tvářet i více součástí na jeden zdvih, protože tlak potřebný pro tváření není závislý na počtu tažníků, ale na velikosti ponorné desky. Přes své výhody se metoda příliš nerozšířila. Její používání v hromadné výrobě brání její nákladnost. Pryž se rychle opotřebovává a musí být vyměněna, což vede k navýšení provozních nákladů. Využívá se zejména v leteckém průmyslu pro tváření hliníkových slitin. Hlavní polotovar, který se dá zpracovávat metodou Guerin, je plech. Protože na něj působí nepevný nástroj, lze zpracovávat pouze tenké plechy z různých druhů materiálů. Při zkoušení kapacit metody [6] bylo použito ocelového plechu o tloušťce 15 mm pro úspěšné tváření kulového vrchlíku Ø 210 mm. Při zvýšení tlaku až na 98 MPa neodolal tlaku gumy ani plech o tloušťce 28 mm. Běžně tvářené materiály a jejich tloušťky jsou uvedeny v tab Obecně platí, že čím větší tloušťka materiálu, tím vyšší lisovací tlaky budou zapotřebí. Co do plochy je možné touto metodou tvářet přístřihy o rozměrech až 800 x 800 mm [5]

17 Tab. 2.2 Nejvíce používané materiály [7] Materiál pro mělké tažení Max tloušťka (mm) Slitiny hliníku ČSN Austenitická uklidněná ocel 1.3 Austenitická vytvrzovaná ocel 0.8 Slitiny titanu Nástroje a stroje pro metodu Guerin [1,2,5,6,8,9,10] Každý tažný nástroj se skládá ze dvou hlavních částí, tažníku a tažnice. U metody Guerin tomu není jinak (Obr. 2.5). Tažník se používá stejný jako při klasickém tažení. Na jeho výrobu lze použít širokou škálu materiálů, protože při této metodě se používá menších tlaků, kterým řada levných, lehko opracovatelných materiálů dobře odolá. Obr Nástroj pro metodu Guerin. [6,7] Mezi běžně používané materiály patří tvrdé, vrstvené dřevo, plast, litina, ocel, slitiny hliníku, hořčíku a nebo zinku. Nejměkčí materiály se používají v malosériové výrobě nebo při výrobě prototypů, protože nepředstavují velkou finanční zátěž. U dřeva nebo plastu se kratší životnost dá snadno prodloužit vyvložkováním ocelovým plechem. Nezávisle na druhu materiálu musí však být povrch tažníku co nejdokonalejší. Jakákoli nerovnost na jeho povrchu se může obtisknout do výtažku, který se buď dále nedá použit a nebo je nutné jej ručně opracovat. Tažníky jsou obvykle leštěné nebo velmi jemně broušené

18 Poloha tažníku není obecně pevně určena. Je možné ho uchytit kdekoli na ponornou desku v dostatečné vzdálenosti od okrajů, aby nedošlo k žádným nežádoucím jevům. Je možné na jednu ponornou desku upnout i více tažníků najednou (Obr. 2.3). Tažnice u metody Guerin představuje pružný člen. Výška elastického média se pohybuje v rozmezí od mm [9]. Jako elastický materiál se používá pryž, která je cenově dostupná, ale délka její použitelnosti je omezená. Lze použít i polyuretan, který je odolnější, ale dražší. Pryžovou tažnici lze zhotovit jak z jednoho celku, tak vrstvením pryžových desek. Celistvá tažnice se většinou vyřízne z většího kusu pryže. Oproti tomu vrstvená tažnice vnikne položením několika desek pryže na sebe. Jednotlivé desky pryže běžně o tloušťce 25.4 mm [9], je možné spojit lepením a nebo je možné je ponechat volně ložené na sobě bez přichycení. Tento volný způsob uchycení nabízí mnoho výhod. Dojde-li například k opotřebení dotykové desky, lze tuto desku snadno vyjmout ze schránky, otočit ji, či vyměnit za jinou desku, nebo zcela nahradit deskou novou. Blok z pryže se umisťuje do pevné schránky (někdy objímky [6] jindy skříně [2]). Schránka je nejčastěji zhotovena z ocele nebo litiny. Její výška bývá přibližně o 25 mm větší než výška použité pryže. Schránka musí být dostatečně robustní, aby byla schopná odolat tlaku pryže. Přitlačí-li se pryž pomocí lisu, působí všestranným tlakem nejen proti plechu, ale i proti všem stěnám schránky. Pro úspěšnou realizaci tažení je nutné zabránit jakémukoliv vyběhnutí pryžového polštáře ven ze schránky, protože každý jeho únik se projeví poklesem tlaku. Do schránky lze pryž přichytit napevno lepením. Lze také využít jevu rozpínavosti a do schránky vtlačit blok Obr Tvar schránky do písmene Z. [9] pryže, který má své rozměry nejméně o 1 % větší než rozměry schránky. Je rovněž možné se setkat se speciální konstrukcí schránky do tvaru písmene Z (Obr. 2.6), kam se vkládají pouze pryžové desky a celá schránka je upnuta na horní beran lisu. Na strojní vybavení není tato metoda náročná, což má pozitivní vliv na celkové náklady výroby. Obvykle se při ní používají tlaky v rozmezí 7 48 MPa. Metodu lze s úspěšností aplikovat na běžně používaných strojích pro klasické tváření. Pro nižší tlaky do 10 MPa lze používat běžné klikové, excentrické nebo třecí lisy. Pro vyšší tlaky je nezbytné použít lisy hydraulické

19 Velikost tlaku je závislá na velikosti ponorné desky. Platí, že pokud se zmenší její velikost, vzroste tlak. Hloubka výtažků, zhotovených touto metodou, se pohybuje v rozmezí od 31,8 do 38,1 mm [9]. Ve výjimečných případech lze využitím vyššího tlaku (140 MPa) s úspěšností docílit i hlubších tahů až okolo 70 mm [7]. Souhr výhod a nevýhod metody Guerin je v tab Tab Výhody a nevýhody metody Guerin. Výhody Je zapotřebí vyrobit z pevného materiálu pouze tažník. Pro výrobu tažníku je možné použít širokou škálu materiálů. Tažnice je tvořena pryží, kterou není potřeba nijak tvarovat. Není zapotřebí žádné přednastavení, pokud se mění tloušťka plechu. Nástroj na povrchu výtažku nezanechává stopy. Je možné tvářet i více součástí během jednoho zdvihu lisu. Výroba je časově kratší, snadno a rychle lze vyměnit tažník během procesu. Nevyžaduje speciální stroje. Je snadné ji využít i pro jiné technologické postupy jakými je stříhání, ohýbání nebo jejich kombinace. Nevýhody Lze zhotovovat pouze mělké výtažky. Životnost tažnice z pryže je nižší než životnost kovu. Je použitelná pouze pro tažení tenkých plechů. Je vhodná pouze pro kusovou a malosériovou výrobu Metoda Marform [1,2] Tato metoda vychází z metody Guerin, použití přídavného přidržovače ji činí ale univerzálnější. Je používána pro tváření tenkých plechů. Hloubka výtažku už není limitujícím faktorem, jak tomu bylo u metody Guerin. Metodou lze vyrábět i hluboké nádoby s přírubami bez nežádoucího zvlnění Princip metody Marform [6,7,8,9,10,11] Princip metody je podobný jako u metody Guerin. Tažnice v horní pohyblivé části je zhotovena z pryže, v dolní části tvářecího nástroje je pevný tažník. V jedné

20 rovině s vrchem tažníku je přidržovač. Do této polohy se na něj umístí rovinný plechový přístřih, který se usadí do zarážek, aby jeho poloha vůči tažníku byla dostatečně určena a nedocházelo tak k výrobě zmetků. Poté, co je plech umístěn do správné polohy, lis plynule přisune horní část tvářecího nástroje. Tažnice dosedne na plech a přitlačí ho k přidržovači. Tímto přitlačením se vyvolá v pryži počáteční předpětí. Následným působením lisu dochází k vlastnímu procesu hlubokého tažení. Pryž vytváří všestranný tlak, přitlačuje plech k tažníku. Tažnice se působením sil hydraulického lisu pomalu pohybuje proti tažníku. Současně s tažnicí se pohybuje přidržovač, jehož pohyb musí být dostatečný, aby působil na plech stále stejným tlakem, zejména proto, aby nedošlo k utržení příruby výtažku. Pokud přidržovač nevyvine dostatečný tlak, dochází ke zvlnění okrajů výtažku. Jestliže proces probíhá optimálně, dochází k postupnému nabalování plechu na tažník. Způsobeným třením vzniká síla, která způsobuje odlehčení výtažku v místech mezi dnem a boky. To je hlavní odlišnost od klasického hlubokého tažení. K maximálnímu napětí dochází v místech mezi boky a přírubou výtažku, kde je největší riziko porušení výrobku. V okamžiku, kdy dosedne plech pevně na tažník, je vlastní proces tváření u konce. Horní polovina lisu se vrátí do své počáteční polohy, spolu s ní vyjede zpět také přidržovač, který uvolní výtažek z tažníku. Po zastavení všech pohyblivých částí lze hotový výtažek vyjmout, vložit nový polotovar a opakovat tažení Nástroje a stroje pro metodu Marform [6,7,8,9,10] Protože se touto metodou zhotovují zejména součásti větší hloubky, je nezbytné použít pro zhotovení tažníku pevnější materiály, které jsou schopné odolat větším tlakům. Materiály jako tvrdé dřevo nebo plast zde uplatnění nenaleznou. Tažník je pevně přichycen k dolnímu stolu stroje. Uložení tažníku je uzpůsobeno tak, aby jeho výměna byla snadná a zároveň rychlá. Je možné se setkat i s modifikacemi, kdy tažník je pohyblivý a naopak přidržovač je pevně uchycen k rámu. Přidržovač neumožňuje použít více tažníků najednou. Tažnice se principielně neliší od tažnice pro metodu Guerin (Obr. 2.7). Opět je tvořena pryžovým polštářem, ať už celistvým nebo z jednotlivých desek. Jestliže u metody Guerin bylo důležité, aby výška pryže dosahovala trojnásobku (popřípadě čtyřnásobku) [7] výšky výtažku, zde je to ještě nutnější, aby se prodloužila životnost pryže. Výtažek je sice možné úspěšně zhotovit i s použitím menší výšky pryžového

21 polštáře, ovšem namáhání pryže je daleko vyšší. Obr. 2.7 Nástroj pro metodu Marform. [6,7] Samotný pryžový polštář je umístěn v robustní ocelové schránce, která musí být, stejně tak jako u procesu Guerin, odolná vůči tlakům pryže. K uchycení pryže do objímky je možné použít stejných postupů jako u metody Guerin. Celá skříň je pevně upnuta na horním beranu stroje. Přítomnost přidržovače představuje hlavní odlišnost od technologie Guerin. Jeho funkcí je přidržet plech a vyvolat dostatečný protitlak, který plynule reguluje pohyb matriálu, brání vzniku vlnění na přírubě výtažku a umožní tak hluboké tahy. Funguje zároveň i jako stírač hotového výtažku. Pro jeho správnou funkci je důležitá jeho synchronizace s pohybem tažnice, kterou zajišťuje nízkotlaké zařízení umístěné ve spodní části nástroje. Je tvořeno hydraulickým pohonem, který působí na píst přidržovače a manometrem, jenž plynule reguluje tlak v komoře v závislosti na pohybu tažnice. Rozměry přidržovače by měly být dostatečné, aby byla zajištěna dostatečná provozní vůle mezi přidržovačem a tažníkem, obvykle se používá vzdálenost 1,57 mm [9]. Vyběhnutí pryže mimo tvářecí prostor se může projevit poklesem tlaku a zvyšuje se tak riziko nesprávně dotaženého dílu. Hodnoty tlaku přidržovače jsou závislé na koeficientu tažení. Obvykle u metody Marform se dosahuje vyšších hodnot koeficientu tažení než u klasického hlubokého tažení. V tab. 2.4 jsou uvedeny potřebné tlaky pro přidržovač pro různé druhy materiálů, v případě, že koeficient tažení je roven dvěma. Tab. 2.4 Hodnoty tlaků pro přidržovač. [6] Materiál Tlak přidržovače (MPa) Slitiny hliníku Nízkouhlíkové oceli Nerezavějící oceli

22 Pro metodu Marform se používají zejména jednočinné hydraulické lisy. Je to proto, že pro realizaci hlubších tahů je zapotřebí větších tlaků, které jsou za pomocí mechanických lisů nedosažitelné. Rozmezí běžně používaných tlaků na hydraulických lisech pro tuto metodu je MPa. Pro úspěšnější realizaci procesu je důležité, aby lis umožňoval nastavení rychlosti pohybu beranu. Důležitá je také výška jeho zdvihu. Celková výška nástroje je poměrně vysoká kvůli použití přidržovače a je nutné přihlédnout k výšce budoucího výtažku, aby bylo možné jej bezproblémově vyjmout z nástroje. Souhrn výhod a nevýhod pro metodu Marform je uveden v tab Tab Výhody a nevýhody metody Marform. Výhody Z pevného materiálu je nutné vyrobit pouze tažník. Pomocí metody lze vyrábět jak mělké, tak i hluboké výtažky. Během metody je dosahováno vyššího koeficientu tažení než u klasických metod tažení. Možnost spojení procesu stříhání, tažení a ohýbání. Nedochází k porušení povrchu výrobku. Nevýhody Klade vyšší nároky na správnou synchronizaci přidržovače s pohybem tažnice. Životnost tažnice z pryže je nižší než kovu. Je zapotřebí stroje, schopného vyvinout vyšší tlak. 2.2 Tváření pomocí kapaliny [1,2,20] Kapalina, která se používá u následujících technologií, plní podobné funkce jako pryž u metody Guerin a Marform. Pomocí kapaliny lze docílit všestranného tlaku, jenž je pro tváření obecně příznivý. Použití kapaliny sice klade vyšší nároky na zamezení jejímu úniku, její pořízení není tak nákladné jako například pryže. Mezi nejpoužívanější kapaliny patří voda nebo olej.kapalina se využívá u těchto metod: Metoda Wheelon Metoda Hydroforming s pryžovou membránou Hydromechanické hluboké tažení Tváření dvou plechů pomocí metody Hydroforming Metoda Hydroforming pro tváření trubek (Poslední uvedená metoda, která se používá pro tváření trubek, nebude v této práci, která se soustředí pouze na plošné tváření kovů, popisována.)

23 2.2.1 Metoda Wheelon [1,6,7,8,9,10] Tato metoda je obvykle zařazována do skupiny technologií, používajících k tváření kapalinu, která se používá jako tlakové médium, ale přítomny jsou i další elastické materiály např. pryž. Ta v tomto procesu má již spíše jen ochrannou funkci. Metoda Wheelon rovněž vychází ze základní metody Guerin. Je jejím zdokonalením a nabízí více možností uplatnění. Přítomnost kapaliny zajišťuje dosažení vyšších tlaků, přibližně v rozmezí MPa. Mohou se tak vyrábět díly dokonalejší s širšími přírubami bez zvlnění, tvarově složitější, žebrované součásti apod Princip metody Wheelon [1,6,7,8,9,10] Pro metodu Wheelon se používá speciální stroj, který je konstrukčně odlišný od klasických tvářecích lisů. Tento stroj má válcový tvar a je opatřen výsuvným stolem (Obr. 2.8). Na něj se přichytí tažníky, na které se položí plechové polotovary. Poté výsuvný stůl zajede do válcové komory, v níž se nalézá pevně uchycená deska Obr Speciální stroj pro metodu Wheelon,A) na počátku děje, B) na konci tváření.[6,7] z pryže, nad níž je elastický vak s kapalinou. Výsuvný stůl spolu s přístřihy se zasune pod pryžovou desku, zastaví se a začíná vlastní proces tažení. Do vaku je přivedena kapalina, s jejímž přibývajícím množstvím vak nabírá na objemu, tlačí na pryž a ta postupně rovnoměrně tiskne plech na tažník. Po skončení procesu je kapalina z vaku odvedena, klesne tedy tlak působící na pryž a ta se vrátí do své původní podoby. Stůl je nyní uvolněný a je ho možné vysunout ven z komory a hotové výtažky vyjmout. Délka celého děje trvá přibližně 1 2 minuty, což je déle než by trvalo klasické tažení. Časovou zátěž představuje zejména opakované plnění a vypouštění kapalinového vaku

24 Metoda Wheelon je určena pro zhotovování mělkých až středně hlubokých součástí.. Je možné zhotovit i široké okraje bez zvlnění až do šířky 425 mm.[7] Tato metoda našla největší uplatnění v leteckém průmyslu. Je tedy jasné, že hlavním materiálem, se kterým pracuje, jsou hliníkové slitiny. Mezi další materiály patří nízkouhlíková ocel, nerezavějící ocel a hořčíkové slitiny. Postupem času se s použitím základního principu metody Wheelon vyvinuly dvě její modifikace, Verson-Wheelon a ASEA Quintus, které se dnes používají Nástroje a stroje pro metodu Wheelon [1,6,7,8,9,10] Konstrukce tažníku se prakticky nemusí lišit od tažníku pro metodu Guerin, jeho tvary však mohou být i složitější. Materiálem pro jeho zhotovení může být ocel, litina, hliník a další. Použití měkkých materiálů jakými jsou plast nebo dřevo není vhodné, protože vyšší tlaky kapaliny by mohly již po několika opakováních tažník rozdrtit. U modifikace nazvané Verson-Wheelon (Obr. 2.9) je tažnice tvořena dvěma částmi. První je deska z pryže, která je vmáčknuta do drážky uvnitř těla válcové konstrukce, druhá část je tvořena vakem naplněným kapalinou. Jako kapalina se používá buď voda nebo hydraulický olej. Vak je možné vyrobit z neoprenu nebo polyuretanu, musí být vždy umístěn nad pryžovou Obr Stroj Verson Wheelon. [14] deskou. Hlavním důvodem tohoto řešení je, že pryž pod ním chrání vak před protržením. Bez použití ochranné pryže by vak naplněný kapalinou, mohl snadno proniknout pod plechový přístřih a přemístit ho z potřebné pozice. Také by se mohlo stát, že by k úplnému přetvoření plechu nemuselo dojít, hrany a rohy přístřihu by snadno mohly roztrhnout kapalinový vak a způsobit tak její nežádoucí únik. Přestože pevně uchycená deska pryže slouží jako prevence proti protržení vaku, i její povrch se chrání proti poškození vkládáním tvrdšího plátu pryže nebo například kůže na plechový přístřih, aby se prodloužila životnost i této ochranné části. Předchází se tím její náročné výměně. U druhé modifikace Wheelonu, tedy ASEA Quintus, je podoba tažnice odlišná. I když se řadí pod metodu Wheelon, je do značné míry principielně více podobná metodě Hydroform, o níž bude ještě pojednáno. Hlavní odlišnost je v použití pružné

25 pryžové membrány, která nahrazuje kapalinový vak a zároveň i ochrannou pryžovou desku. Membrána je neprodyšně přichycena k vrchní části komory. Kanály přivádějící hydraulický olej ústí nad membránou. Pokud dojde k porušení membrány, je její výměna snadnější než u Verson-Wheelon a zabere přibližně 30 minut [7]. Při tváření hořčíkových slitin se používá i předehřevu polotovarů. Maximální teplota, kterou je možné použít je 315 C [7]. Při takto zvýšených teplotách je kladen vyšší důraz na ochranu kapalinového vaku, protože by snadno mohlo dojít k jeho propálení. Používají se tedy ochranné desky, které vak tepelně odizolují. Jak už bylo zmíněno, stroj pro metodu Wheelon je zcela jiné konstrukce než hydraulické nebo mechanické lisy, které se používají u technologií pro tváření nepevnými nástroji. Stroj, na němž je možno metodu Verson-Wheelon používat, má válcové tělo jež se skládá z vrstvené oceli dobře odolávající tlakům. Druhý typ konstrukce stroje pro aplikaci modifikace ASEA Quintus je opět válcového tvaru. Válec je tvořen ocelovým výkovkem a pro zvětšení jeho odolnosti je ovinutý ocelovým lanem. Konstrukce tohoto typu je opět odolná proti vysokým tlakům a zároveň je i odolnější vůči únavě materiálu. Zvláštním prvkem u obou konstrukcí je výsuvný stůl (Obr. 2.10). Na jeho dno se upevňují tažníky, Obr Ukázka výsuvného stolu s tažníky. [13] stejně jako u metody Guerin je možné použít více tažníků najednou. Jejich počet je limitován jen velikostí výsuvného stolu. Obvykle se lze setkat se stoly ve velikosti 508 x 1270 mm až 1270 x 417 mm pro Verson a 700 x 2000 mm do 2000 x 5000 mm pro ASEA Quintus [7]. Výsuvný stůl je většinou zdvojený, umožňuje na jednom konci vyjmutí hotových kusů a umístění nových přístřihů. Naopak druhý konec stolu je ve válcové komoře a probíhá na něm proces tažení. Jestliže jsou výtažky hotové, dojde k výměně stolů a proces se opakuje. Takto zdvojený stůl napomáhá snižovat celkový výrobní čas a odstraňuje nebo výrazně zkracuje nutnou přestávku obsluhy. V praxi je možně se setkat i s linkami, kde je použito více stolů, které se pohybují po dopravním pásu a jednotlivě zajíždějí dovnitř stroje pro tuto metodu. Souhrn výhod a nevýhod pro metodu Wheelon je uveden v tab

26 Tab Výhody a nevýhody pro metodu Wheelon. Výhody Pracuje s menším množstvím pryže a používá prostředků pro její ochranu, odpadá tak nutnost časté výměny. Umožňuje tvářet na větším počtu tažníků během jedné operace. Snižuje se počet potřebných tahů pro zhotovení výlisku. Umožňuje zhotovit tvarově složitější díly. Stroj pro tuto metodu je mnohem lehčí než hydraulické lisy. Pracuje se všestranným tlakem. Nevýhody Složitější výměna ochranné pryže. Při porušení může dojít k úniku velkého množství kapaliny. Některé měkčí materiály se na vytvoření tažníku nedají použít kvůli vyšším tlakům. Je zapotřebí stroj odolávající vysokým tlakům. Stroj je náročný na prostor Metoda Hydroforming s pryžovou membránou [6,7,8,9,10, 17,18,22] Metoda, i přesto že je zařazována mezi metody používající kapalinu, nadále využívá také pryž. Metoda vznikla na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Byla vyvinuta v reakci na potřeby leteckého průmyslu, který požadoval hluboké výtažky v menších sériích. Stejně jako pryž i kapalina dokáže vyvolat na povrchu tvářeného dílu všestranný tlak, který je zejména pro hluboké tažení výhodnější než tlak místní, používaný u konvenční technologie tažení. U metody Hydroforming s pryžovou membránou se kapalina tvářeného materiálu nedotýká. Přímému styku brání právě membrána z pryže Princip metody Hydroforming s pryžovou membránou [6,7,8,9,10, 17,18,22] Na začátku procesu je vrchní část nástroje v horizontální poloze. Viditelná je pouze pryžová membrána, která drží počáteční množství kapaliny na správném místě. Na spodní část, tedy na přidržovač prstencového tvaru a zasunutý tažník, je položen přístřih plechu. Tak jako u ostatních technologií i zde je nutné přístřih

27 umístit do správné polohy, aby proces mohl být úspěšně dokončen. Obvykle se na přístřih nanáší malé množství maziva. Pro zvýšení ochrany pryžové membrány je možné plech přikrýt textilií. Poté lis spustí tlakovou komoru do výchozí pozice. Komora je natlakována na počáteční hodnotu a pryž zaujímá funkci přidržovače. Tlak vytvoří hydraulické čerpadlo. Tento přípravný tlak se pohybuje v rozmezí mezi MPa. Následně je pomocí hydraulického pohonu uveden do pohybu tažník, který je přisouván směrem nahoru k tlakové komoře s kapalinou. Dochází ke zvyšování tlaku až k hodnotám okolo 103 MPa [7]. Plech, pryžová membrána a textilie se začnou současně přizpůsobovat tvaru tažníku. Tlak během procesu musí být programově kontrolován a regulován, aby nedošlo k nechtěnému porušení nástroje nebo naopak k nedokonalostem na povrchu výrobku. Obr Tvarově náročné díly zhotovené metodou Hydroforming. [15] Jestliže je tažník ve své maximální horní poloze, končí proces tažení. V horní komoře poklesne tlak a nástroj se otevře. Setření výtažku může být u některých tvarů problém. Proto se často snímá pomocí tlakového vzduchu, který je přiveden kanálky v tažníku. Po vyjmutí hotového výtažku je možné proces znovu opakovat. Příklady tvarově náročných dílů jsou v obr Hloubka výtažku může dosáhnout maximálně 305 mm [22]. Nejčastěji jsou pomocí této metody tvářeny plechy z nízkouhlíkových ocelí a hliníkových slitin v tloušťkách mm [7]

28 Nástroje a stroje pro metodu Hydroforming s pryžovou membránou [6,7,8,9,10, 17,18,22] Tažnici, jak už princip napovídá, tvoří tlaková komora (Obr. 2.12). Ta musí být konstruována tak, aby odolala vysokým tlakům kapaliny a nedošlo k jejímu porušení. Jako přepážka pomáhající zadržet kapalinu uvnitř tlakové komory zde slouží deska z pryže, mající tloušťku asi 66 mm. Je možné použít desku rovnou nebo pro hluboké tahy její tvar částečně přizpůsobit tvaru tažníku již při její výrobě. Pryž je opatřena ještě pružnou textilní vrstvou, která ji chrání před poškozením a prodlužuje její životnost. Při tomto procesu je hlavní funkcí pryže přidržet plech a bránit tak zvlnění okrajů výtažků. Obr Princip metody Hydroforming s pryžovou membránou. [7,22] Tažník je poháněn hydraulickou silou proti plechu a je připevněn na hydraulickém pístu ve spodní části stroje či nástroje. Materiál pro jeho zhotovení je možné opět vybrat ze široké škály druhů. Je však nutné zvážit počet výlisků a druh materiálu, z něhož budou vyráběny, protože se tažník zhotovený z levnějších a měkčích materiálů může velmi rychle opotřebovat nebo nebude s jeho použitím možné vyrobit například složité detaily. Pryž na dně tlakové komory by však sama o sobě jako přidržovač nefungovala, důležitá je zároveň i přítomnost ocelového prstence ve spodní části nástroje. Pro jeho zhotovení se dá použít ocel nebo litina, kterou lze podle potřeby vytvrdit tepelným zpracováním. Protože tento prstenec obepíná tažník je nutné dodržet požadovanou vůli, která je asi 50 % tloušťky formovaného materiálu [7]

29 Pokud tedy na prstenec dosedne pryžová membrána, začíná se toto spojení chovat jako přidržovač. Tak jako u metod předešlých dochází i zde k značnému opotřebovávání pryžové membrány. I při použití ochranné textilie se její obvyklá životnost pohybuje od 500 do 1500 vyrobených kusů v závislosti na hloubce výrobku a jeho členitosti. Pro realizaci této technologie mohou posloužit běžné hydraulické lisy, do kterých se upne celý nástroj, který dokáže Hydroforming pomocí pryžové membrány uskutečnit. Zapotřebí je opět vyšší zdvih stroje a nutné je osazení dalších zařízení jednak pro přívod tlakové kapaliny jednak pro snímání tlaku. Existují však zařízení speciálně navržená právě pro tuto technologii, která mohou být koncepčně velmi podobné hydraulickým lisům, ale mohou také používat zcela jiný princip viz.obr 2.13 Obr Vlevo lis s nástrojem pro metodu Hydroforming s pryžovou membránou, vpravo speciální stroj.pro stejnou metodu. [12,15] Souhrn výhod a nevýhod metody Hydroforming s pryžovou membránou je uveden v tab Tab. 2.7-Výhody a nevýhody metody Hydroforming s pryžovou membránou. Výhody Možnost mělkých i hlubokých tahů se složitými tvary. Příznivé tvářecí podmínky (všestranný tlak ). Nevýhody Vyšší nároky na utěsnění komory. Opotřebení pryže může prodražit proces. Pouze pro tenké materiály. Nutnost speciální koncepce výrobního zařízení

30 Hydromechanické tažení [7,10, 17,18,22] Mezi další metody, které používají kapalinu místo jedné části nástroje, patří hydromechanické tažení. Jde o technologii, která již nepoužívá pryžovou desku. Dochází k přímému kontaktu použité kapaliny a tvářeného materiálu Princip hydromechanického tažení [7,10, 17,18,22] Koncepce nástroje je u této metody poněkud odlišná od předchozích metod (Obr. 2.14) Vrchní část nástroje je tvořena hydraulicky poháněným tažníkem. Spodní část slouží jako tažnice a je tvořena tlakovou komorou, která je naplněna tlakovou kapalinou. Důvod je, že kapalina není chráněna proti úniku, proto musí být situována v nejnižší části. Technicky proveditelné by bylo i opačné řešení, ovšem přibyla by nutnost čerpání kapaliny dovnitř či ven během každé operace. To by se projevilo nárůstem výrobního času. Před započetím každé operace je nutné na spodní tlakovou komoru umístit plechový přístřih. Obě části nástroje na sebe dosednou a přidržují plech po jeho obvodu. Tlakovou komoru ve spodní části je nutné natlakovat na počáteční hodnotu. Poté se tažník začne plynule pohybovat proti plechu. Vytvoří se tak potřebný protitlak, který tlačí pevně plech na tažník již od samého počátku tažení. Dochází tak k eliminaci místního ztenčení. Tento jev je hlavní výhodou této metody oproti klasickému hlubokému tažení. Postupný tok materiálu je brzděn přidržovačem. Obr Nástroj pro hydromechanické hluboké tažení a jeho hlavní princip. [17,22]

31 Kapalina v tlakové komoře je téměř nestlačitelná, proto je nutné její část odvést mimo komoru do zásobní nádrže. Celý odvod však musí být plynule řízen ventilem tak, aby tlak byl udržován na stálé hodnotě. Při poklesu tlaku může být výsledkem ne zcela dotažený výrobek. Největší problémy bývají zejména s ostrými přechody mezi rovinnými a konkávnímu plochami. Proto je vždy tažnice osazena ještě přídavným hydraulickým čerpadlem, které v případě potřeby zvýší tlak v nádobě. Je-li výtažek hotový, ventil ve spodní části uvolní tlak v nádobě, tažník se vrátí do výchozí polohy a přidržovač se otevře. Hotový výrobek je možné vyjmout. Obecně platí, že touto metodou se dají zhotovit výrobky velkých hloubek spíše rotačních tvarů. Mezi nežádoucí jevy, které se vyskytují během tohoto procesu, patří zvlnění, praskliny a v neposlední řadě vyboulení proti směru tažení (Obr. 2.15). Tento nedostatek je zapříčiněn vniknutím plechu do mezery mezi tažníkem přidržovačem. Předejít tomuto jevu se dá, použije-li se speciální těsnící kroužek nejen na obou plochách přidržovače, ale i v mezeře mezi tažníkem a přidržovačem. Vytvoří se tak pomocná komora, která se zaplní kapalinou, jejíž tlak brání vzniku protivlny. Obr Vlevo je znázorněno vyboulení příruby výtažku proti směru tažení, vpravo je znázorněn princip, jakým lze toto vyboulení odstranit. [18] Na první pohled tento proces působí jako klasická technologie hlubokého tažení. Tedy spodní část přidržovače funguje jako tažnice a je v těsném kontaktu s plechem. Odlišností hydromechanického hlubokého tažení je, že nedochází k poškození povrchu výtažku při dotyku s tažnicí. Tlak, který kapalina vytvoří, je velký natolik, že kapalina se Obr Stěny výtažku se dotýká kapalina. [17,18]

32 dostane i do míst, kde dochází u konvenčního tažení k dotyku dvou kovů (Obr. 2.16). V praxi je možné se setkat i s hydromechanickým tažením, které používá počáteční předepnutí plechu. Princip je obdobný, pouze před pohybem tažníku proti plechu dojde ke zvýšení tlaku v kapalině, který způsobí vyboulení plechu proti tažníku. Poté se začne tažník pohybovat proti předepjatému polotovaru a dochází k vlastnímu tažení. Vzhledem k počátečnímu všestrannému napětí na povrchu plechu dochází ke zvětšení deformačního zpevnění. Hotové výlisky pak mají odolnější, tvrdší povrch Nástroje a stroje pro hydromechanické tažení [7,10, 17,18,22] Nástroj pro realizaci této metody se skládá z pevného tažníku (Obr. 2.14). Kvůli vyšším tlaků je pro jeho konstrukci vhodné použít pevnější materiály, jež umožní více opakovaní cyklu. Tlaková komora ve spodní části nástroje slouží nejen jako nádrž pro přívod tlakové kapaliny, ale zároveň i jako přidržovač s tažnou hranou. Do komory musí být také zajištěn přívod kapaliny, aby byla umožněna případná regulace jejího tlaku. Tlak je sledován pomocí manometru a jeho hodnota může být v případě potřeby zvýšena za pomocí hydraulického čerpadla. To je se zásobní nádrží zpravidla umístěno mimo pracovní prostor stroje. Okraj tlakové komory ve spojení s vrchní částí nástroje slouží jako přidržovač. Vnitřní okraj ve spodní části nástroje je zaoblen, aby zde nedocházelo k velké koncentraci napětí, které by mohlo způsobit odtržení příruby výtažku. Tento spodní díl přidržovače je nutné také osadit těsněním, aby se zamezilo nežádoucímu úniku kapaliny z tlakové komory. Nejvhodnějším strojem pro tuto metodu je jednoznačně hydraulický lis. Jednotlivé části nástroje se upnou na jeho upínací desky. Protože je nástroj poměrně rozměrný, je zapotřebí volit takový lis, který má dostatečně velký zdvih. Hlavní úlohou lisu je uzavření nástroje. Tím dochází ke stisku plechu na přidržovači, který poté reguluje postupný tok materiálu. Základní výhody a nevýhody pro metodu hydromechanického tažení jsou uvedeny v tab

33 Tab Základní výhody a nevýhody pro hydromechanické tažení. Výhody Pomocí metody lze zhotovit tvarově náročné díly. Hotové díly mají opět bezchybný povrch. Nevýhody Vyšší nároky na utěsnění nástroje. Na povrchu výtažku po jeho vyjmutí z nástroje může zůstat poměrně velké množství kapaliny Tváření dvou plechů pomocí metody Hydroforming [18,22] V automobilovém průmyslu se používá množství dílů, vyráběných z několika částí. Jednotlivé části se zhotovují klasickým tažením plechu a poté se odstraní nepotřebné okraje. Následuje dokončovací operace sváření, která zajistí dokonale pevné spojení součástí v jeden nerozebíratelný celek. Hotový výrobek zhotovený pomocí technologie tváření dvou plechů pomocí Hydroformingu vypadá stejně jako výrobek zhotovený klasickým postupem. Jednotlivé operace však za sebou postupují v jiném sledu za přítomnosti kapaliny Princip tváření dvou plechů pomocí metody Hydroforming [18,22] Základním polotovarem je plechový přístřih. Přesněji se jedná o dva po obvodu spojené plechy, které jsou doplněny otvorem pro přívod kapaliny. Plechy se spojují svářením a mohou být rovinného tvaru nebo je možné je předtvarovat. Velkou výhodou je, že je možné spojit a následně tvářet nejen materiály různé tloušťky, ale i materiály s různými vlastnostmi. Jestliže je polotovar připravený, je umístěn do nástroje skládajícího se z vrchní a spodní zápustky, které uchytí pevně polotovar za obvodovou hranu. Nyní už jen stačí přivést kapalinu mezi svařené plechy a následně dochází k jejich tažení vlivem rostoucího tlaku kapaliny. Když plechy na obou stranách dosednou pevně do zápustek, proces tažení končí. (Obr. 2.17). Kapalina z nově vzniklé dutiny se

34 odvede a výrobek je hotový. Obr Základní princip metody tváření dvou plechů. [18,22] Tento proces přes své výhody má i některé nedostatky. Zvýšené nároky jsou kladeny na hloubku jednotlivých zápustek. Je-li jedna z nic hlubší, může nastat situace, při které je okraj se svarem vtažen do vnitřku komory a dochází ke vzniku prasklin. V mělčí zápustce může dojít ke vzniku ostrých přehybů (Obr. 2.18). Z těchto důvodů je Obr Přehyby. [18] třeba hloubky jednotlivých zápustek volit pouze s malým rozdílem, max. do 15 % [18] Nástroje a stroje pro tváření dvou plechů metodou Hydroforming [18,22] Klasický tažník, který se u metod předešlých až doposud vždy používal, je nahrazen kapalinou mezi plechy. Oproti tomu tažnice je zde tvořena vrchní a spodní zápustkou. Materiál pro jejich konstrukci by měl odolávat vyšším tlakům, které se uvnitř zápustky vyskytují. Jednotlivé zápustky se uchycují do pracovního prostoru lisu. Pro realizaci je potřeba stroj, který dokáže vyvinout dostatečný tlak na přitlačení zápustek. Takový tlak lze vyvíjet na jednočinných hydraulických lisech. Důležité je, aby byla zajištěna správná poloha plechu před přívodem kapaliny. Zařízení, na kterém je tento proces možné zrealizovat, musí být osazeno hydraulickým čerpadlem, které je schopno pod tlakem přivést dostatečné množství

35 kapaliny do prostoru mezi plechy a po skončení tažení kapalinu odvést do zásobní nádrže. Do prostoru mezi svařené plechy se kapalina přivádí buď přívodním trnem, který se vsune do předem připraveného otvoru, nebo je možné použít přívodovou jehlu, která se zavede mezi plechy. Takto vzniklé vtoky je nutné řádně utěsnit, aby nedocházelo k úniku tekutiny. Výhody a nevýhody metody tváření dvou plechů metodou Hydroforming jsou uvedeny v tab Tab Výhody a nevýhody tváření dvou plechů metodou Hydroforming. Výhody Možná kombinace materiálu různé tloušťky různých vlastností. Odpadá nutnost výroby tažníku. Zdokonaluje proces Hydroformingu pro tváření trubek. Nevýhody Je nutné konstruovat pevnou zápustku z kovu pro vršek a spodek nástroje. Vyšší nároky na utěsnění Hloubka jednotlivých zápustek se nesmí lišit více jak o 15% 3. Tváření vysokými parametry [1,6,7,19,21,23,24] Slovním spojením vysoký parametr se rozumí zejména vysoké rychlosti tváření a vysoké frekvence mechanických kmitů. Vysokých rychlostí tváření se v technologii dosahuje zejména použitím výbuchu, výbojů a magnetických impulzů. Vysoké frekvenční parametry jsou realizovány především ultrazvukovým zařízením. Během tváření pomocí vysoké rychlosti dochází k těmto odlišnostem: Deformace se šíří místně od působiště síly ve vlnách. Silně se uplatňuje účinek setrvačných sil. Proces probíhá adiabaticky, deformační práce se přemění na teplo a zůstane v tvářeném materiálu. Tvařitelnost u špatně tvařitelných materiálů se zvyšuje, při určitých rychlostech narůstá skokově. Přibližně o jednu třetinu se snižuje koeficient tření. Zrna se drobí intenzivněji. Hotový výrobek po vyjmutí neodpružuje Dochází k vysokému zpevnění povrchových vrstev dílu

36 3.1 Tváření výbuchem [1,6,7,19,21,23,24] Pod slovem výbuch si lidé představují ohlušující ránu, záblesk, stoupající dým a v neposlední řadě množství trosek v epicentru s tisíci úlomků v jeho okolí. Energie, kterou výbuch vyprodukuje, je obrovská, mnohdy až nepředstavitelná. Její účinky mohou být prospěšné, například při demolici starých objektů nebo při práci v dolech. Někdy však její síla může mít fatální následky, dojde-li k jejímu zneužití. Ačkoliv působí na první pohled nezvladatelně, její ovládnutí je možné. Důkazem toho je použití výbuchu v technologii tváření. Na rozdíl od konvenční technologie plošného tváření, tato zajímavá metoda je vhodná pro kusovou výrobu rozměrných dílů, vyráběných z materiálů různé tloušťky a pevnosti. Rozměr dílu tedy již není limitujícím faktorem, jak tomu bylo u klasických metod tváření. Používá se například pro výrobu den nádrží až o Ø 6 m, je však možné tvářet i plechy o rozměrech 1,5 x 7,2 m [5]. Jde také o jednu z nejlevnějších metod, protože při její realizaci není zapotřebí žádného drahého tvářecího stroje a nástroj je možné zhotovit z ocelí nebo např. železobetonu Princip metody tváření výbuchem [1,6,7,19,21,23,24] Pomocí výbuchového tváření lze tvářet i trubkové polotovary, ale především se tato metoda používá pro plošné tváření plechů. Lze ji využívat také pro spojování různých druhů kovů. Hlavním činitelem tažení pomocí výbuchu je trhavina a zápustka. Jedná se o tzv. otevřený systém, který využívá pouze malou část celkové energie trhaviny. V tab. 3.1 jsou uvedeny trhaviny používané pro plošné tváření plechů, jejich rychlosti a konzistence [11]. Tab. 3.1 Příklady tuzemských trhavin [19] Název trhaviny Výbuchové teplo (kjkg -1 ) Detonační rychlost (ms -1 ) konzistence poznámka Perunit plastická vodovzdorná Ostravit EQ sypká Není vodovzdorná Formel plastická vodovzdorná Pentrit Sypká,bleskovice Vodovzdorná(blesk.) Semtex

Zvláštní způsoby tváření za studena

Zvláštní způsoby tváření za studena Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Zvláštní způsoby tváření za studena Ing. Kubíček

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane

Více

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření TVÁŘENÍ Objemové a plošné tváření Základní druhy tváření Tváření beztřískové zpracování kovů. Objemové tváření dojde k výrazné změně tvaru a zvětšení plochy původního polotovaru za studena nebo po ohřevu.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 32

Více

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus MECHANICKÉ LISY Mechanické lisy patří mezi nejvíce používané tvářecí stroje. Jejich nevýhodou je největší tvářecí síla, které dosáhnou až těsně u dolní úvrati (DÚ). Lis může být zatížen pouze tak velkou

Více

Princip. konvenční setrvačníkový Kmitavý Orbitální

Princip. konvenční setrvačníkový Kmitavý Orbitální Svařování třením Princip a typy svařování třením Svařovací postup Fyzika tření Parametry a průběh svařovacího procesu Svařovací zařízení Svařitelnost materiálů Výhody procesu Princip Spojení materiálů

Více

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Konstrukce tažných nástrojů

Konstrukce tažných nástrojů Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Konstrukce tažných nástrojů Ing. Kubíček Miroslav

Více

Tváření kovů za studena

Tváření kovů za studena Tváření kovů za studena Tváření kovů za studena Tento způsob tváření se často nazývá lisovací technika Mezi základní práce v lisovací technice patří: a) stříhání b) prostřihování c) vystřihování d) ohýbání

Více

RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING

RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING RYCHLÁ A LEVNÁ VÝROBA NÁSTROJŮ PRO TVÁŘENÍ MALÝCH SÉRIÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ METODOU HYDROFORMING Pavel Šuchmann 1, Michal Duchek 1 Abstract 1 COMTES FHT s.r.o., Plzeň, Česká republika psuchmann@comtesfht.cz,

Více

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice MANŽETY Manžety patří mezi nejdůležitější typy těsnění pohyblivých částí hydraulických i pneumatických zařízení při přímočarém posuvném pohybu. Symetrické manžety lze použít jak k utěsnění pístů, tak i

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla). 1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 578 ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: 6852-88 (22) Přihlášeno: 17. 10. 88 (30) Právo přednosti: 16. 10. 87 FR 87/8714323 (40) Zveřejněno:

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla

Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

LISOVÁNÍ. Autor: Vítek P o k o r n ý

LISOVÁNÍ. Autor: Vítek P o k o r n ý LISOVÁNÍ STŘIHACÍ NÁSTROJE (střihadla) Autor: Vítek P o k o r n ý Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_STT_984

Více

Rovnání a ohýbání tažnost houževnatost. Pochod rovnání strojní ruční. Zámečnické kladivo Dřevěné palice Rovnací desky Úder kladivem:

Rovnání a ohýbání tažnost houževnatost. Pochod rovnání strojní ruční. Zámečnické kladivo Dřevěné palice Rovnací desky Úder kladivem: Rovnání a ohýbání Rovnáním a ohýbáním lze měnit tvar polotovaru působením vnějších sil bez vzniku třísek. Konají se jak za studena, tak i za tepla. Lze rovnat a ohýbat materiály, které mají dostatečnou

Více

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy Obsah... 1 Vstřikovací forma... 2 Údržba forem... 5 Použité zdroje... 6 1. Vstřikovací forma Je to nástroj, který se upíná na upínací desky a jeho vnitřní dutina

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

TAŽENÍ. Lisování TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TAŽENÍ. Lisování TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TAŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů Projekt: Téma: Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1 Obsah Obsah... 2 1. Nýtování...

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Jan Šanovec František Tatíček Jan Kropaček Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická

Více

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy: Slévání Podstata: Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

VÝROBA SOUČÁSTI Z PLECHU POMOCÍ TECHNOLOGIE HMT

VÝROBA SOUČÁSTI Z PLECHU POMOCÍ TECHNOLOGIE HMT VÝROBA SOUČÁSTI Z PLECHU POMOCÍ TECHNOLOGIE HMT PRODUCTIVE SINGLE PARTS FROM SHET METAL BY THE HELP OF TECHNOLOGY HYDRO-MAC BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Jiří Štancl VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing.

Více

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

NÁVOD AC 6503Q SERVISNÍ KUFR LOKRING. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.10.2008

NÁVOD AC 6503Q SERVISNÍ KUFR LOKRING. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.10.2008 NÁVOD AC 6503Q 1.10.2008 SERVISNÍ KUFR LOKRING Funkce spojek LOKRING je založena na fyzikálních vlastnostech materiálů. Jedná se o síly, které vznikají po stlačení kruhového průřezu ve všech směrech stejnou

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Výkonné turbíny AGTOS

Výkonné turbíny AGTOS Výkonné turbíny AGTOS Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Přednosti výkonných turbín AGTOS: Velmi krátké doby pro montáž bez speciálního nářadí Nižší počet

Více

Technické údaje přidržovacích magnetů (upínacích magnetů)

Technické údaje přidržovacích magnetů (upínacích magnetů) Magnety 929 Technické údaje přidržovacích magnetů (upínacích magnetů) Konstrukce: Upínací magnety jsou magnetické systémy, které díky své konstrukci mají jen jednu magnetickou upínací plochu. Ze všech

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Bolt securing system

Bolt securing system Systém jištění šroubových spojů Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Vhodné i pro obzvlášť náročné provozní podmínky Zaručuje maximální bezpečnost Řešení pro profesionály Systém NORD LOCK je založen na principu

Více

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 1. Závitové spoje a. Druhy závitů z hlediska vzniku vrubů b. Závitové vložky c. Otvory pro závity d. Závity přímo lisované

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Svarové spoje druhy, značení

Více

Návod na montáž, provoz a údržbu HADE Koncová klapka

Návod na montáž, provoz a údržbu HADE Koncová klapka Návod na montáž, provoz a údržbu HADE Koncová klapka www.vag-armaturka.cz armaturka@vag-group.com KAT-B_2443_HADE_CS Úvodem Dobré klapky fungují samostatně bez zásahu a všímání lidí. Pouze v období vysoké

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

MAREK Industrial a.s. ** ** ** Aktualizace Magnety

MAREK Industrial a.s. **  ** ** Aktualizace Magnety Magnety 1089 Technické údaje magnetů Konstrukce: Upínací magnety jsou magnetické systémy, které díky své konstrukci mají jen jednu magnetickou upínací plochu. Ze všech ostatních ploch tělesa magnetického

Více

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/ Válcování Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová Princip Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na teplotu tváření kolem 1100 C a válcují se na předvalky. Z těch se pak

Více

PĚNOVACÍ NÁSTROJE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

PĚNOVACÍ NÁSTROJE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 2 PĚNOVACÍ NÁSTROJE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Stabilizátory (pérování)

Stabilizátory (pérování) Stabilizátory (pérování) Funkce: Omezují naklánění vozidla při jízdě zatáčkou nebo při najetí na překážku. Princip: Propojují obě kola téže nápravy. Při souměrném propružení obou kol vyřazeny z funkce,

Více

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada BN, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP Hospodárná a technologická alternativa ke konvenčnímu střásání s dolisováním Tiché, k životnímu prostředí příznivé formování do max. 85 db (A) Formování horního a spodního

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70)

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) ČESKOSLOVENSKA SO CIALISTIC KÁ R E P U B L I K A W V MPT F 04 á 23/42 Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) PT 5s b 2 Vyloženo 20. XI. 1972 ÚŠAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY Vydáno 15. IX. 1973 MDT 621.67 Autor

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

3D analýza pohybu 3D optické měřicí technologie pro dynamickou analýzu lisovacích strojů Měřicí systém: PONTOS Klíčová slova: tváření plechů, optimalizace procesů tváření, MFU, analýza vodicích lišt, náklon

Více

Hydraulické válce. Samoblokovací hydraulické válce 260 bar V260LK V260LK

Hydraulické válce. Samoblokovací hydraulické válce 260 bar V260LK V260LK Hydraulické válce Samoblokovací hydraulické válce 260 bar V260LK V260LK V260LKcat.CZ01-2007 Všeobecné vlastnosti: - Maximální provozní tlak: až 260 bar - Průměr pístu: 24 až 105 mm. - Průměr pístnice:

Více

Praecisa série PS-C. Servohydraulický ohraňovací lis T

Praecisa série PS-C. Servohydraulický ohraňovací lis T Servohydraulický ohraňovací lis 90-1500T Představení společnosti Společnost G.A.D.E. S.r.l. byla založena v roce 1980 čtyřmi partnery, kteří dodnes působí ve společnosti. Za více než 30 let působení společnosti

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR HOTVAR 2 Charakteristika HOTVAR je Cr-Mo-V legovaná vysokovýkonná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká odolnost proti opotřebení za tepla Velmi dobré vlastnosti

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Přemosťující spoje použití systému SanaxFlex

Přemosťující spoje použití systému SanaxFlex Přemosťující spoje použití systému SanaxFlex 1 1. Úvod Často je technicky obtížné utěsnit spáry, ve kterých dochází k velkým pohybům, a opravit staré, bitumeny utěsněné, spáry tradičními způsoby. Přemosťující

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S SANAČNÍ TECHNOLOGIE: 1. Vnější hydroizolační systém Svislé izolace Drenáž Ochrany izolace Zateplení zdiva pod úrovní terénu Dodatečná vodorovná izolace

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

mini-compacta / Compacta

mini-compacta / Compacta Zaplavitelné zařízení na přečerpávání fekálií mini-compacta / Compacta Příslušenství Typový list Impressum Typový list mini-compacta / Compacta Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení

Více

13.otázka. Tváření za tepla

13.otázka. Tváření za tepla Tváření za tepla 1. Princip tváření 2. Vliv teploty na deformaci materiálu (textura, zotavení, rekrystalizace, překrystalizace) 3. Tvářecí teplota a ohřev materiálu 4. Způsoby tváření za tepla a. Válcování

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Oblast techniky Technické řešení se týká kotlů pro spalování tuhých paliv, zejména uhlí, dřeva, dřevního odpadu a biomasy s možností

Více

1

1 0 1 2 3 4 Abstrakt Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, tváření

Více

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP /Bezpečnost /Normy a předpisy /Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP 4.2.2015 Miroslav Sázovský Bezpečnost/ Normy a předpisy

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin 4. Řezací stroje jedno nožové www.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 20. 9. 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

11. Hydraulické pohony

11. Hydraulické pohony zapis_hydraulika_pohony - Strana 1 z 6 11. Hydraulické pohony Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na #1 Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na #2 Rozdělení: a) #3

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním

Více

PSC GREEN DRIVE. Hybridní ohraňovací lis T

PSC GREEN DRIVE. Hybridní ohraňovací lis T Hybridní ohraňovací lis 120-450T Představení společnosti Společnost G.A.D.E. S.r.l. byla založena v roce 1980 čtyřmi partnery, kteří dodnes působí ve společnosti. Za více než 30 let působení společnosti

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SPECIFIKA

Více

OZNAČENÍ TVAR MATERIÁL OBLAST POUŽITÍ STRANA NBR 80 AU NBR 80 pneumatika píst AU 90 hydraulika píst 5

OZNAČENÍ TVAR MATERIÁL OBLAST POUŽITÍ STRANA NBR 80 AU NBR 80 pneumatika píst AU 90 hydraulika píst 5 MANŽETY tuzemské OZNAČENÍ TVAR MATERIÁL OBLAST POUŽITÍ STRANA 029268 NBR 80 pneumatika píst pístnice 2 029269 NBR 80 AU 90 hydraulika píst pístnice 3 029270 NBR 80 pneumatika píst 4 029274 AU 90 hydraulika

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Termín černá vana označuje technologii zakládání staveb na hydroizolačním souvrství z vodonepropustných materiálů na bázi asfaltu a umělých hmot

Termín černá vana označuje technologii zakládání staveb na hydroizolačním souvrství z vodonepropustných materiálů na bázi asfaltu a umělých hmot KLIMENT DANIEL 2.s Termín černá vana označuje technologii zakládání staveb na hydroizolačním souvrství z vodonepropustných materiálů na bázi asfaltu a umělých hmot Hydroizolace se vkládá pod základovou

Více